CN113294934A - 一种被动建筑废热利用系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种被动建筑废热利用系统,包括压缩机、换热子系统和恒温子系统。所述压缩机用于压缩低温低压的气体冷媒介质,以形成高温高压的气体冷媒介质。所述换热子系统的入口与所述压缩机的出口端通过换向阀相连。所述换热子系统内通入换热介质,在废热回收时,所述换热介质吸收高温高压的气体冷媒介质的热量,以形成高温换热介质。所述换热子系统的出口与所述恒温子系统和水箱分别通过三通管相连,将所述高温换热介质通入恒温子系统用于储存。所述恒温子系统用于对所述高温换热介质进行保持恒温。相对于现有技术而言,其解决了热泵系统在制冷时,大量热量浪费的问题,同时热量得到了有效的利用,形成便于使用的恒温子系统,便于生活所需。
Description
技术领域
本发明涉被动式节能建筑技术领域,尤其涉及一种被动建筑废热利用系统。
背景技术
被动式建筑,即节能屋被动式房屋,是基于被动式设计而建造的节能建筑物。被动式房屋不仅适用于住宅,还适用于办公建筑、学校、幼儿园、超市等。被动式建筑不需要主动加热,它基本上是依靠被动收集来的热量来使房屋本身保持一个舒适的温度。使用太阳、人体、家电及热回收装置等带来的热能,不需要主动热源的供给。随着节能的需求更为迫切,被动式建筑发展开来。
目前,新建的建筑多采用被动式节能建筑形式,采用保温隔热性能和气密性更高的围护结构,运用热泵系统,最大程度的降低供冷能耗,并提高能源利用率,以更少的能源消耗提供较为舒适的室内环境的居住建筑。其中,热泵系统在制冷时,会在室外产生大量的热量。由于热量的直接排出会造成热量的大量浪费。
为此,通过回收热泵的废热再利用是我们亟需的一种被动建筑废热利用系统。
发明内容
(一)要解决的技术问题
鉴于现有技术的上述缺点、不足,本发明提供一种被动建筑废热利用系统,其解决了热泵系统在制冷时,会在室外产生大量的热量,热量的直接排出会造成热量的大量浪费的技术问题。
(二)技术方案
为了达到上述目的,本发明采用的主要技术方案包括:
一种被动建筑废热利用系统,包括压缩机、换热子系统和恒温子系统;
所述压缩机用于压缩低温低压的气体冷媒介质,以形成高温高压的气体冷媒介质;
所述换热子系统的入口与所述压缩机的出口端通过换向阀相连;
所述换热子系统内通入换热介质,在废热回收时,所述换热介质吸收高温高压的气体冷媒介质的热量,以形成高温换热介质;
所述换热子系统的出口与所述恒温子系统和水箱分别通过三通管相连,将所述高温换热介质通入恒温子系统用于储存;
所述恒温子系统用于对所述高温换热介质进行保持恒温。
可选地,所述换热子系统包括板式换热器,所述板式换热器分别与冷水管的一端和热水管的一端相连通,所述冷水管的冷水作为换热介质,并经过所述板式换热器,以吸收所述压缩机出口端的高温高压的气体冷媒介质的热量,得到流入所述热水管内的热水作为高温换热介质。
可选地,所述恒温子系统包括恒温储藏室、保温组件和温度传感器;
所述恒温储藏室的入口端与所述热水管的另一端相连用于储存所述高温介质;
所述保温组件设置于所述恒温储藏室的外部,用于对所述恒温储藏室进行保温,以使所述恒温储藏室内的热水的温度始终确保在设定温度内;
所述温度传感器设置于所述恒温储藏室内,用于检测所述恒温储藏室内的温度;
当所述温度传感器检测到所述恒温储藏室内的热水的温度低于所述设定温度时,所述恒温储藏室的出口端阀门打开,所述恒温储藏室的出口端与清洁箱管路相连;
当温度高于所述设定的温度时,通过补水口补入冷水,以使温度恒定。
可选地,所述保温组件包括具有顶部开口的保温箱体和上保温盖体;
所述保温箱体紧密罩设于所述恒温储藏室的外部,所述保温箱体的上方四周均设有密封条;
所述上保温盖体的底部与所述恒温储藏室的顶部抵触,且所述上保温盖体的四周向外延伸形成延伸部,所述延伸部对应所述密封条的下方设置有密封槽,所述密封槽与所述密封条配合。
可选地,所述冷水管的另一端分别与所述水箱和外部供水管道连通。
可选地,所述水箱内设置有用于加热的加热管。
可选地,所述清洁箱内设置有搅拌器和清洁剂添加口。
可选地,所述三通管与所述恒温储藏室、水箱和板式换热器之间均设置有阀体。
(三)有益效果
本发明的有益效果是:本发明的一种被动建筑废热利用系统,通过压缩机压缩低温低压的气体冷媒介质,以形成高温高压的气体冷媒介质。在需要废热回收时,通过换向阀调节其走向,使得高温高压的气体冷媒介质通入换热子系统内,以使所述换热子系统内的换热介质形成高温换热介质。其中高温换热介质一部分通入恒温子系统内,形成恒温介质储存起来。另一部分通入水箱内,实现水循环。相对于现有技术而言,其解决了热泵系统在制冷时,大量热量浪费的问题,同时热量得到了有效的利用,形成便于使用的恒温子系统,便于生活所需。
附图说明
图1为本发明的被动建筑废热利用系统的线路示意图;
图2为图1中恒温子系统的剖面示意图。
【附图标记说明】
1:压缩机;
2:换向阀;
3:三通管;
4:板式换热器;
5:冷水管;
6:热水管;
7:恒温储藏室:
8:保温组件;81:保温箱体;82:上保温盖体;83:密封条;84:密封槽;
9:温度传感器;
10:水箱;
11:加热管;
12:清洁箱;
13:搅拌器;
14:清洁剂添加口;
15:单向阀;
16:四通阀体;
17:冷凝器;
18:蒸发器;
19:补水口;
100:恒温子系统。
具体实施方式
为了更好的解释本发明,以便于理解,下面结合附图,通过具体实施方式,对本发明作详细描述。其中,本文所提及的“上”、“下”、等方位名词以图2的定向为参照。
参照图1-2所示,本发明实施例提出的一种被动建筑废热利用系统,包括压缩机1、换热子系统和恒温子系统100。
压缩机1用于压缩低温低压的气体冷媒介质,以形成高温高压的气体冷媒介质。
换热子系统的入口与压缩机1的出口端通过换向阀2相连。
换热子系统内通入换热介质,在废热回收时,换热介质吸收高温高压的气体冷媒介质的热量,以形成高温换热介质。
换热子系统的出口与恒温子系统100和水箱10分别通过三通管3相连,将高温换热介质通入恒温子系统100用于储存。
恒温子系统100用于对高温换热介质进行保持恒温。
其中,换向阀2的另一出口端通过单向阀15与四通阀体16相连。压缩机1压缩后的高温高压气体冷媒介质通过一单向阀15进入四通阀体16的入口端。同时,换热子系统4的一出口端经过废热利用后,降低了冷媒介质的温度,通过另一单向阀15进入四通阀体16,再进入冷凝器17进行冷凝,再进入蒸发器18中蒸发,进而对室内进行降温。
本发明提供一种被动建筑废热利用系统,通过压缩机1压缩低温低压的气体冷媒介质,以形成高温高压的气体冷媒介质。在需要废热回收时,通过换向阀2调节其走向,使得高温高压的气体冷媒介质通入换热子系统内,以使所述换热子系统内的换热介质形成高温换热介质。其中高温换热介质一部分通入恒温子系统内,形成恒温介质储存起来。另一部分通入水箱10内,实现水循环。相对于现有技术而言,其解决了热泵系统在制冷时,大量热量浪费的问题,同时热量得到了有效的利用,形成便于使用的恒温子系统,便于生活所需。
进一步地,换热子系统包括板式换热器4,板式换热器4分别与冷水管5的一端和热水管6的一端相连通,冷水管5的冷水作为换热介质,并经过板式换热器4,以吸收压缩机1出口端的高温高压的气体冷媒介质的热量,得到流入热水管6内的热水作为高温换热介质。
具体地,板式换热器4的换热效果好,换热均匀。
进一步地,恒温子系统100包括恒温储藏室7、保温组件8和温度传感器9。
恒温储藏室7的入口端与热水管6的另一端相连用于储存高温介质。
保温组件8设置于恒温储藏室7的外部,用于对恒温储藏室7进行保温,以使恒温储藏室7内的热水的温度始终确保在设定温度内。
温度传感器9设置于恒温储藏室7内,用于检测恒温储藏室7内的温度。
当温度传感器9检测到恒温储藏室7内的热水的温度低于设定温度时,恒温储藏室7的出口端阀门打开,恒温储藏室7的出口端与清洁箱12管路相连。
当温度高于设定的温度时,通过补水口19补入冷水,以使温度恒定。
恒温子系统100设置的目的是,可根据需求而设定恒温的具体温度,通过温度传感器9检测温度,并发送至控制器,控制器用于接受温度传感器9所发送的温度,然后调节恒温储藏室7内高温换热介质的温度。当温度高于设定温度时,控制器控制补水口19打开,放入冷水,该冷水于高温换热介质中和形成所需温度后,停止补水。若时间过长或初始的高温换热介质的温度温度低于设定温度时,则出口端阀门打开,流入清洁箱12内,进行再次利用。
进一步地,保温组件8包括具有顶部开口的保温箱体81和上保温盖体82。
保温箱体81紧密罩设于恒温储藏室7的外部,保温箱体81的上方四周均设有密封条83。
上保温盖体82的底部与恒温储藏室7的顶部抵触,且上保温盖体82的四周向外延伸形成延伸部,延伸部对应密封条83的下方设置有密封槽84,密封槽84与密封条83配合。
增加了保温组件的保温密闭性,进而提高了恒温子系统100的恒温效果。
进一步地,便于冷水的提供,冷水管5的另一端分别与水箱10和外部供水管道连通。
进一步地,水箱10内设置有用于加热的加热管11。
进一步地,清洁箱12内设置有搅拌器13和清洁剂添加口14。通过搅拌器13增加清洁剂14和高温介质的混合效果,以使清洁效果更加。
进一步地,为了便于控制,三通管3与恒温储藏室7、水箱10和板式换热器4之间均设置有阀体。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连;可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”,可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”,可以是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”,可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度低于第二特征。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述,是指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行改动、修改、替换和变型。
Claims (8)
1.一种被动建筑废热利用系统,其特征在于:包括压缩机(1)、换热子系统和恒温子系统(100);
所述压缩机(1)用于压缩低温低压的气体冷媒介质,以形成高温高压的气体冷媒介质;
所述换热子系统的入口与所述压缩机(1)的出口端通过换向阀(2)相连;
所述换热子系统内通入换热介质,在废热回收时,所述换热介质吸收高温高压的气体冷媒介质的热量,以形成高温换热介质;
所述换热子系统的出口与所述恒温子系统(100)和水箱(10)分别通过三通管(3)相连,将所述高温换热介质通入恒温子系统(100)用于储存;
所述恒温子系统(100)用于对所述高温换热介质进行保持恒温。
2.如权利要求1所述的被动建筑废热利用系统,其特征在于:所述换热子系统包括板式换热器(4),所述板式换热器(4)分别与冷水管(5)的一端和热水管(6)的一端相连通,所述冷水管(5)的冷水作为换热介质,并经过所述板式换热器(4),以吸收所述压缩机(1)出口端的高温高压的气体冷媒介质的热量,得到流入所述热水管(6)内的热水作为高温换热介质。
3.如权利要求2所述的被动建筑废热利用系统,其特征在于:所述恒温子系统(100)包括恒温储藏室(7)、保温组件(8)和温度传感器(9);
所述恒温储藏室(7)的入口端与所述热水管(6)的另一端相连用于储存所述高温介质;
所述保温组件(8)设置于所述恒温储藏室(7)的外部,用于对所述恒温储藏室(7)进行保温,以使所述恒温储藏室(7)内的热水的温度始终确保在设定温度内;
所述温度传感器(9)设置于所述恒温储藏室(7)内,用于检测所述恒温储藏室(7)内的温度;
当所述温度传感器(9)检测到所述恒温储藏室(7)内的热水的温度低于所述设定温度时,所述恒温储藏室(7)的出口端阀门打开,所述恒温储藏室(7)的出口端与清洁箱(12)的入口管路相连;
当温度高于所述设定的温度时,通过补水口(19)补入冷水,以使温度恒定。
4.如权利要求3所述的被动建筑废热利用系统,其特征在于:所述保温组件(8)包括具有顶部开口的保温箱体(81)和上保温盖体(82);
所述保温箱体(81)紧密罩设于所述恒温储藏室(7)的外部,所述保温箱体(81)的上方四周均设有密封条(83);
所述上保温盖体(82)的底部与所述恒温储藏室(7)的顶部抵触,且所述上保温盖体(82)的四周向外延伸形成延伸部,所述延伸部对应所述密封条(83)的下方设置有密封槽(84),所述密封槽(84)与所述密封条(83)配合。
5.如权利要求4所述的被动建筑废热利用系统,其特征在于:所述冷水管(5)的另一端分别与所述水箱(10)和外部供水管道连通。
6.如权利要求5所述的被动建筑废热利用系统,其特征在于:所述水箱(10)内设置有用于加热的加热管(11)。
7.如权利要求3所述的被动建筑废热利用系统,其特征在于:所述清洁箱(12)内设置有搅拌器(13)和清洁剂添加口(14)。
8.如权利要求5所述的被动建筑废热利用系统,其特征在于:所述三通管(3)与所述恒温储藏室(7)、水箱(10)和板式换热器(4)之间均设置有阀体。
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